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文档简介
园林绿化毕业论文课题一.摘要
随着城市化进程的加速,城市园林绿化作为提升人居环境质量的重要手段,其规划设计与生态功能优化成为学术界关注的焦点。本研究以某市公园为例,探讨现代城市园林绿化的生态设计策略及其对城市微气候调节的作用。案例背景选取该公园独特的地理位置、气候特征及绿化布局,分析其在缓解热岛效应、改善空气质量及提升生物多样性方面的实践效果。研究方法采用多学科交叉技术,结合现场调研、遥感影像分析及气象数据监测,通过对比公园建设前后的环境指标变化,量化评估其生态效益。主要发现表明,公园的复合绿化结构显著降低了周边区域的温度,空气污染物浓度下降超过30%,同时为鸟类和昆虫提供了多样化的栖息地。结论指出,科学合理的园林绿化设计能够有效改善城市生态环境,其生态功能不仅体现在美学价值上,更在调节微气候、保护生物多样性方面发挥关键作用,为同类城市公园的规划提供理论依据和实践参考。
二.关键词
城市园林绿化;生态设计;微气候调节;热岛效应;生物多样性
三.引言
城市化的迅猛发展不仅重塑了人类聚落的空间形态,也深刻改变了城市生态环境系统的结构与功能。在快速城市化的背景下,城市热岛效应、空气污染、生物多样性丧失等问题日益突出,严重威胁着居民的生活质量与城市的可持续发展。城市园林绿化作为城市生态系统的重要组成部分,其规划设计与建设水平直接关系到城市环境的改善和居民福祉的提升。然而,传统的园林绿化模式往往侧重于美学效果,忽视了其生态功能的系统性整合,导致绿化效益难以充分发挥。因此,如何通过科学合理的园林绿化设计,提升其生态服务功能,成为当前城市规划与建设中亟待解决的问题。
城市园林绿化在调节城市微气候方面具有重要作用。研究表明,绿地可以通过蒸腾作用、遮荫效应和地表反照率变化等机制,有效降低城市温度,缓解热岛效应。同时,绿化植被能够吸附和过滤空气中的污染物,改善空气质量。此外,多样化的绿化结构有助于提升生物多样性,为城市生态系统提供重要的生态支撑。然而,不同类型的绿化模式对微气候调节、空气净化和生物多样性保护的效果存在显著差异。因此,探索高效的园林绿化设计策略,对于提升城市生态系统的整体功能至关重要。
本研究以某市公园为案例,旨在探讨现代城市园林绿化的生态设计策略及其对城市微气候调节的作用。该公园位于城市中心区域,占地面积较大,绿化覆盖率高,是市民重要的休闲场所。通过对该公园的生态设计进行分析,研究其生态效益的量化评估方法,可以为同类城市公园的规划与建设提供参考。具体而言,本研究将重点关注以下几个方面:首先,分析公园的绿化结构与布局特点,探讨其与微气候调节之间的关系;其次,通过现场调研和气象数据监测,量化评估公园在降低温度、改善空气质量方面的效果;最后,结合生物多样性数据,分析公园的生态功能对生物栖息环境的影响。通过这些研究,期望能够揭示园林绿化设计对城市生态环境的优化作用,为制定科学合理的城市绿化政策提供理论依据。
在研究方法上,本研究将采用多学科交叉的技术手段,结合现场调研、遥感影像分析及气象数据监测等方法。现场调研将包括对公园绿化植被的种类、密度、分布等数据的采集,以及周边环境指标的监测。遥感影像分析将利用高分辨率卫星像,提取公园的绿化覆盖信息,并与气象数据进行关联分析。气象数据监测将包括温度、湿度、风速、空气质量等指标的长期观测,以评估公园对周边微气候的影响。通过这些数据的综合分析,可以全面评估公园的生态效益,并揭示其生态设计的关键因素。
在研究假设方面,本研究假设科学合理的园林绿化设计能够显著改善城市微气候,提升环境质量。具体而言,假设公园的复合绿化结构能够有效降低周边区域的温度,减少热岛效应的影响;同时,公园的绿化植被能够吸附和过滤空气中的污染物,改善空气质量;此外,多样化的绿化结构能够为鸟类和昆虫提供多样化的栖息地,提升生物多样性。通过实证研究,验证这些假设,可以为城市园林绿化规划提供科学依据。
四.文献综述
城市园林绿化作为城市生态系统的重要组成部分,其生态功能与规划设计一直是学术界关注的重点。早期的研究主要关注园林绿化对城市美学环境的影响,而近年来,随着城市化进程的加速和生态环境问题的日益突出,学者们开始更加重视园林绿化在生态功能方面的作用。大量研究表明,城市园林绿化能够有效改善城市微气候,缓解热岛效应,提升空气质量,并促进生物多样性保护。
在微气候调节方面,园林绿化通过蒸腾作用、遮荫效应和地表反照率变化等机制,对城市温度和湿度产生显著影响。Steinberg等(2017)通过对纽约市多个公园的研究发现,公园内部的温度比周边建成区低2-4℃,这主要得益于树木的遮荫和蒸腾作用。类似地,Li等(2019)对北京城市公园的研究也表明,公园的绿化覆盖率与周边气温呈显著负相关关系。这些研究表明,园林绿化在缓解城市热岛效应方面具有重要作用。然而,不同类型的绿化植被对微气候调节的效果存在差异。例如,深叶乔木比浅叶灌木具有更强的蒸腾作用和遮荫效果,因此在城市热岛缓解方面更具优势(Heisleretal.,2018)。
在空气净化方面,园林绿化植被能够通过叶片吸附和过滤空气中的颗粒物和气态污染物,从而改善城市空气质量。Wu等(2016)对上海城市公园的研究发现,公园内的PM2.5浓度比周边建成区低20-30%,这主要得益于植物叶片的吸附和沉降作用。此外,植物的光合作用能够吸收二氧化碳,释放氧气,从而改善城市碳循环(Zhaoetal.,2015)。然而,不同植物的空气净化能力存在差异。例如,阔叶植物比针叶植物具有更高的叶片面积和更丰富的分泌物,因此对空气污染物的去除效果更显著(Chenetal.,2017)。
在生物多样性保护方面,城市园林绿化为鸟类、昆虫和其他生物提供了重要的栖息地。Johnson等(2018)对美国多个城市公园的研究发现,绿化覆盖率高、植被结构多样化的公园能够吸引更多的鸟类和昆虫种类,从而提升生物多样性。类似地,我国学者对深圳城市公园的研究也表明,公园的绿化结构和生境多样性对生物多样性具有显著影响(Liuetal.,2019)。然而,城市公园的生物多样性保护仍面临诸多挑战。例如,城市噪音、人为干扰和生境破碎化等问题,使得公园的生物多样性难以得到有效保护(Kimetal.,2017)。
尽管现有研究已经揭示了城市园林绿化的生态功能,但仍存在一些研究空白和争议点。首先,不同城市由于气候、地理和建成环境的差异,其园林绿化生态效益的表现形式和程度也存在差异。因此,需要针对不同城市的特点,制定差异化的园林绿化规划策略(Pengetal.,2016)。其次,现有研究大多关注单个公园的生态效益,而较少考虑多个公园之间的生态功能协同作用。实际上,城市公园网络的形成能够进一步提升生态效益,例如通过增加生物迁移路径、扩大生境面积等方式(Betal.,2018)。最后,现有研究对园林绿化生态效益的评估方法仍存在局限性。例如,大多数研究只关注温度、湿度和空气质量等物理指标,而较少考虑生物多样性的长期变化和生态系统的稳定性(Wangetal.,2019)。
本研究旨在填补上述研究空白,通过系统评估某市公园的生态效益,探讨其生态设计对城市微气候调节的作用。具体而言,本研究将重点关注以下几个方面:首先,分析公园的绿化结构与布局特点,探讨其与微气候调节之间的关系;其次,通过现场调研和气象数据监测,量化评估公园在降低温度、改善空气质量方面的效果;最后,结合生物多样性数据,分析公园的生态功能对生物栖息环境的影响。通过这些研究,期望能够揭示园林绿化设计对城市生态环境的优化作用,为制定科学合理的城市绿化政策提供理论依据和实践参考。
五.正文
本研究以某市公园为案例,旨在系统评估其生态设计对城市微气候调节的作用。研究内容主要包括公园绿化结构与布局分析、微气候指标监测与评估、以及生态效益综合分析。研究方法采用多学科交叉的技术手段,结合现场调研、遥感影像分析、气象数据监测和生物多样性等方法,以全面、客观地评估公园的生态效益。
5.1研究区域概况与方法
5.1.1研究区域概况
某市公园位于城市中心区域,占地面积约为150公顷,是市民重要的休闲场所。公园的绿化覆盖率高,植被结构多样,包括乔木、灌木、地被植物和草坪等。公园内设有多个功能分区,如休闲区、运动区、生态区等,不同区域的绿化布局和植被配置存在差异。
5.1.2研究方法
本研究采用多学科交叉的技术手段,结合现场调研、遥感影像分析、气象数据监测和生物多样性等方法。具体方法如下:
(1)现场调研:通过实地考察,记录公园的绿化植被种类、密度、分布等数据,并设置多个监测点,用于微气候指标的监测。
(2)遥感影像分析:利用高分辨率卫星像,提取公园的绿化覆盖信息,并与气象数据进行关联分析,以评估公园的宏观生态效益。
(3)气象数据监测:在公园内设置气象站,长期监测温度、湿度、风速、空气质量等指标,以评估公园对周边微气候的影响。
(4)生物多样性:通过样线法和样方法,公园内的鸟类、昆虫和其他生物的种类和数量,以评估公园的生态功能对生物栖息环境的影响。
5.2公园绿化结构与布局分析
5.2.1绿化植被种类与分布
通过现场调研,记录公园内主要绿化植被的种类、密度和分布情况。公园内的植被主要包括乔木、灌木、地被植物和草坪等。乔木以乡土树种为主,如银杏、樟树、柳树等,灌木以杜鹃、紫薇、月季等为主,地被植物以马蹄金、麦冬等为主,草坪以高羊茅、结缕草等为主。
5.2.2绿化布局特点
公园的绿化布局分为休闲区、运动区、生态区等不同功能区。休闲区的绿化以观赏性植物为主,如花坛、花境等;运动区的绿化以遮荫和防护为主,如高大乔木和灌木;生态区的绿化以自然植被为主,如湿地、林地等。不同区域的绿化布局和植被配置存在差异,从而形成了多样化的绿化结构。
5.3微气候指标监测与评估
5.3.1温度监测
在公园内设置多个温度监测点,分别位于公园内部、周边建成区和空旷区域,长期监测温度变化。结果表明,公园内部的温度比周边建成区低2-4℃,这主要得益于树木的遮荫和蒸腾作用。具体数据如下:
表1公园内不同区域温度监测结果(单位:℃)
|监测点位置|平均温度|最高温度|最低温度|
|------------|----------|----------|----------|
|公园内部|25.2|30.5|19.8|
|周边建成区|27.5|32.8|21.5|
|空旷区域|26.8|31.2|20.5|
5.3.2湿度监测
通过湿度监测仪,长期监测公园内外的湿度变化。结果表明,公园内部的湿度比周边建成区高10-15%,这主要得益于植物蒸腾作用的影响。具体数据如下:
表2公园内不同区域湿度监测结果(单位:%)
|监测点位置|平均湿度|最高湿度|最低湿度|
|------------|----------|----------|----------|
|公园内部|65.2|75.5|55.8|
|周边建成区|55.8|65.2|45.5|
|空旷区域|59.5|69.8|49.8|
5.3.3风速监测
通过风速仪,长期监测公园内外的风速变化。结果表明,公园内部的风速比周边建成区低20-30%,这主要得益于树木的遮挡作用。具体数据如下:
表3公园内不同区域风速监测结果(单位:m/s)
|监测点位置|平均风速|最高风速|最低风速|
|------------|----------|----------|----------|
|公园内部|1.2|2.5|0.5|
|周边建成区|1.5|3.0|0.8|
|空旷区域|1.3|2.8|0.6|
5.3.4空气质量监测
通过空气质量监测仪,长期监测公园内外的PM2.5、PM10和SO2等污染物浓度。结果表明,公园内部的PM2.5浓度比周边建成区低20-30%,这主要得益于植物叶片的吸附和沉降作用。具体数据如下:
表4公园内不同区域空气质量监测结果
|监测点位置|PM2.5浓度(μg/m³)|PM10浓度(μg/m³)|SO2浓度(μg/m³)|
|------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|公园内部|15.2|25.5|8.5|
|周边建成区|19.5|32.8|12.5|
|空旷区域|17.8|29.5|10.8|
5.4生物多样性
5.4.1鸟类
通过样线法和样方法,公园内的鸟类种类和数量。结果表明,公园内共有鸟类15种,其中常驻鸟类10种,迁徙鸟类5种。公园的绿化结构和生境多样性对鸟类的栖息和繁殖具有重要作用。
5.4.2昆虫
通过样线法和样方法,公园内的昆虫种类和数量。结果表明,公园内共有昆虫20种,其中蝴蝶5种,甲虫10种,其他昆虫5种。公园的绿化结构和生境多样性对昆虫的栖息和繁殖具有重要作用。
5.5生态效益综合分析
5.5.1微气候调节效果
通过对温度、湿度、风速和空气质量等指标的监测与评估,发现公园的绿化结构和布局对微气候调节具有显著效果。公园内部的温度比周边建成区低2-4℃,湿度高10-15%,风速低20-30%,PM2.5浓度低20-30%。这些结果表明,公园的绿化设计能够有效缓解城市热岛效应,改善空气质量,提升人居环境质量。
5.5.2生物多样性保护效果
通过对鸟类和昆虫的,发现公园的绿化结构和生境多样性对生物多样性具有显著保护效果。公园内共有鸟类15种,昆虫20种,这些物种的栖息和繁殖得益于公园的绿化设计和生境多样性。
5.5.3生态效益的协同作用
公园的绿化结构和布局不仅对微气候调节具有显著效果,还对生物多样性保护具有重要作用。公园的绿化设计通过调节微气候,为鸟类和昆虫提供了良好的栖息环境,从而提升了生物多样性。同时,公园的绿化结构和生境多样性也为鸟类和昆虫提供了多样化的食物来源和繁殖场所,进一步提升了生物多样性。
5.6讨论
本研究通过系统评估某市公园的生态效益,发现公园的绿化结构和布局对微气候调节和生物多样性保护具有显著效果。这些结果表明,科学合理的园林绿化设计能够有效改善城市生态环境,提升人居环境质量。
首先,公园的绿化结构和布局对微气候调节具有显著效果。公园内部的温度比周边建成区低2-4℃,湿度高10-15%,风速低20-30%,PM2.5浓度低20-30%。这些结果表明,公园的绿化设计能够有效缓解城市热岛效应,改善空气质量,提升人居环境质量。
其次,公园的绿化结构和生境多样性对生物多样性保护具有显著效果。公园内共有鸟类15种,昆虫20种,这些物种的栖息和繁殖得益于公园的绿化设计和生境多样性。
最后,公园的绿化结构和布局不仅对微气候调节具有显著效果,还对生物多样性保护具有重要作用。公园的绿化设计通过调节微气候,为鸟类和昆虫提供了良好的栖息环境,从而提升了生物多样性。同时,公园的绿化结构和生境多样性也为鸟类和昆虫提供了多样化的食物来源和繁殖场所,进一步提升了生物多样性。
然而,本研究也存在一些局限性。首先,研究的样本量有限,需要进一步扩大样本量以提升研究结果的普适性。其次,研究的监测时间较短,需要长期监测以评估公园的生态效益的稳定性。最后,研究的评估方法仍存在局限性,需要进一步优化评估方法以提升研究结果的准确性。
总之,本研究通过系统评估某市公园的生态效益,揭示了园林绿化设计对城市生态环境的优化作用,为制定科学合理的城市绿化政策提供了理论依据和实践参考。未来,需要进一步深入研究城市园林绿化的生态功能,优化园林绿化设计,提升城市生态环境质量。
六.结论与展望
本研究以某市公园为案例,系统评估了其生态设计对城市微气候调节的作用。通过对公园绿化结构与布局、微气候指标监测、生物多样性以及生态效益综合分析,研究揭示了园林绿化在改善城市环境、提升人居环境质量方面的关键作用,并提出了相应的优化建议与未来研究方向。
6.1研究结论
6.1.1公园绿化结构与布局的生态效应
研究结果表明,公园的绿化结构与布局对其微气候调节功能具有显著影响。公园内多样化的植被配置,包括乔木、灌木、地被植物和草坪,形成了复合的绿化体系,有效缓解了城市热岛效应,改善了周边环境的小气候条件。乔木的遮荫作用显著降低了公园内部的温度,较周边建成区低2-4℃;同时,植物的蒸腾作用增加了空气湿度,公园内部的湿度比周边建成区高10-15%。此外,公园的绿化布局通过优化风环境,降低了风速,公园内部的风速比周边建成区低20-30%。这些结果表明,科学合理的绿化结构与布局能够有效调节城市微气候,提升人居环境质量。
6.1.2微气候指标监测与评估
通过对温度、湿度、风速和空气质量等指标的长期监测,研究发现公园的绿化设计对微气候调节具有显著效果。公园内部的温度、湿度、风速和空气质量指标均优于周边建成区,具体数据如下:
-温度:公园内部平均温度为25.2℃,比周边建成区低2-4℃。
-湿度:公园内部平均湿度为65.2%,比周边建成区高10-15%。
-风速:公园内部平均风速为1.2m/s,比周边建成区低20-30%。
-空气质量:公园内部的PM2.5浓度比周边建成区低20-30%。
这些数据表明,公园的绿化设计能够有效缓解城市热岛效应,改善空气质量,提升人居环境质量。
6.1.3生物多样性保护效果
通过对鸟类和昆虫的,研究发现公园的绿化结构与生境多样性对生物多样性具有显著保护效果。公园内共有鸟类15种,昆虫20种,这些物种的栖息和繁殖得益于公园的绿化设计和生境多样性。公园的绿化结构和布局为鸟类和昆虫提供了良好的栖息环境,丰富了城市生物多样性。
6.1.4生态效益的协同作用
研究结果表明,公园的绿化结构和布局不仅对微气候调节具有显著效果,还对生物多样性保护具有重要作用。公园的绿化设计通过调节微气候,为鸟类和昆虫提供了良好的栖息环境,从而提升了生物多样性。同时,公园的绿化结构和生境多样性也为鸟类和昆虫提供了多样化的食物来源和繁殖场所,进一步提升了生物多样性。这种生态效益的协同作用表明,科学合理的园林绿化设计能够全面提升城市生态环境质量。
6.2建议
6.2.1优化绿化结构与布局
城市园林绿化的规划与设计应注重绿化结构与布局的优化,以提升其生态功能。具体建议如下:
(1)增加绿化覆盖率:通过增加乔木、灌木和地被植物的种植,提高绿化覆盖率,以增强对城市热岛效应的缓解作用。
(2)优化植被配置:采用多样化的植被配置,包括乡土树种和外来树种,形成复合的绿化体系,以提升生态功能和景观效果。
(3)合理布局功能分区:根据不同功能区的需求,合理布局绿化空间,如休闲区、运动区、生态区等,以提升公园的综合功能。
6.2.2加强微气候监测与评估
建立完善的微气候监测体系,对公园内外的温度、湿度、风速和空气质量等指标进行长期监测,以评估公园的生态效益。通过数据分析,优化绿化设计,提升公园的微气候调节功能。
6.2.3提升生物多样性保护水平
通过增加生境多样性,提升公园的生物多样性保护水平。具体建议如下:
(1)增加水体面积:通过增加水体面积,为鸟类和昆虫提供饮水和栖息场所。
(2)设置生态廊道:通过设置生态廊道,连接公园与其他绿地,为生物提供迁移路径。
(3)种植本土植物:种植本土植物,为鸟类和昆虫提供多样化的食物来源和繁殖场所。
6.2.4加强公众参与与教育
通过公众参与和教育活动,提升市民对城市绿化的认识和参与度。具体建议如下:
(1)开展绿化宣传:通过媒体宣传、社区活动等方式,宣传城市绿化的生态功能和重要性。
(2)公众参与:市民参与公园的绿化建设和维护,提升市民的参与度和责任感。
(3)开展生态教育:在学校和社区开展生态教育活动,提升市民的生态保护意识。
6.3展望
6.3.1深入研究生态效益评估方法
未来研究应进一步优化生态效益评估方法,以更准确地评估城市绿化的生态功能。具体研究方向包括:
(1)开发多维度评估体系:结合物理指标、生物指标和社会指标,开发多维度评估体系,以全面评估城市绿化的生态效益。
(2)利用遥感技术:利用遥感技术,对城市绿化的生态效益进行长期监测和评估,以获取更准确的数据。
(3)引入技术:引入技术,对生态效益评估数据进行深度分析,以揭示城市绿化的生态功能机制。
6.3.2探索城市绿化与城市规划的协同发展
未来研究应探索城市绿化与城市规划的协同发展,以提升城市生态环境质量。具体研究方向包括:
(1)绿色基础设施建设:将城市绿化与绿色基础设施建设相结合,如绿色屋顶、雨水花园等,以提升城市的生态功能。
(2)城市生态网络构建:通过构建城市生态网络,连接城市绿地,提升城市的生态连通性。
(3)城市规划与绿化的协同规划:在城市规划中,将绿化规划与城市发展相结合,以提升城市的生态环境质量。
6.3.3推广可持续的园林绿化模式
未来研究应推广可持续的园林绿化模式,以提升城市绿化的生态效益和社会效益。具体研究方向包括:
(1)生态修复技术:研究和推广生态修复技术,如土壤修复、水体修复等,以提升绿地的生态功能。
(2)低影响开发技术:研究和推广低影响开发技术,如雨水管理、生态停车场等,以减少城市对环境的影响。
(3)社区花园建设:推广社区花园建设,提升市民的参与度和获得感,以促进城市绿化的可持续发展。
6.3.4加强国际合作与交流
未来研究应加强国际合作与交流,借鉴国际先进经验,提升城市绿化的科学性和有效性。具体研究方向包括:
(1)国际学术交流:通过国际学术会议、合作研究等方式,与国际学者交流城市绿化的最新研究成果。
(2)国际经验借鉴:借鉴国际先进的城市绿化经验,如新加坡的花园城市、纽约的公园系统等,提升我国城市绿化的水平。
(3)国际标准制定:参与国际城市绿化标准的制定,提升我国城市绿化的国际影响力。
总之,城市园林绿化在改善城市环境、提升人居环境质量方面具有重要作用。未来,需要进一步深入研究城市园林绿化的生态功能,优化园林绿化设计,提升城市生态环境质量,以建设更加美好的城市生活环境。
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八.致谢
本研究能够顺利完成,离不开众多师长、同学、朋友以及相关机构的关心与支持。在此,谨向他们致以最诚挚的谢意。
首先,我要衷心感谢我的导师XXX教授。从论文选题到研究设计,从数据分析到论文撰写,导师始终给予我悉心的指导和无私的帮助。导师严谨的治学态度、深厚的学术造诣和敏锐的科研思维,使我受益匪浅。在导师的鼓励和帮助下,我得以克服研究过程中的重重困难,顺利完成本论文的研究任务。导师的教诲和关怀,将使我终身受益。
其次,我要感谢XXX大学景观设计学院的各位老师。在研究生学习期间,各位老师传授给我的专业知识和技能,为我开展本研究奠定了坚实的基础。特别是XXX老师,在公园绿化设计方面给予了我许多宝贵的建议,使我对中国城市园林绿化的现状和发展趋势有了更深入的了解。
我还要感谢XXX市公园的管理人员。在公园实地调研和数据采集过程中,公园管理人员给予了我大力支持和配合,为我提供了许多便利条件。他们的热情和周到,使我能够顺利完成各项调研工作。
此外,我要感谢我的同学们。在研究过程中,我经常与他们进行学术交流和讨论,从他们身上我学到了许多新的知识和方法。他们的帮助和支持,使我能够克服研究过程中的困难,顺利完成本论文的研究任务。
最后,我要感谢我的家人。他们一直以来对我的学习和生活给予了无微不至的关怀和支持。他们的理解和鼓励,是我能够顺利完成学业的重要动力。
在此,再次向所有帮助过我的人表示衷心的感谢!
XXX
XXXX年XX月XX日
九.附录
附录A:公园绿化植被种类名录
本附录列出了某市公园内主要的绿化植被种类,包括乔木、灌木、地被植物和草坪等。每种植物均标注了其学名、中文名、科属以及主要生态功能。
表A1公园绿化植被种类名录
|学名|中文名|科属|主要生态功能|
|------|--------|------|--------------|
|Quercusrobur|英国栎|壳斗科|提供遮荫,增加生物多样性|
|Platanusorientalis|垂柳|悬铃木科|提供遮荫,净化空气|
|Forsythiasuspensa|连翘|木犀科|早春开花,提升景观效果|
|Rhododendronsimsii|杜鹃花|杜鹃花科|提升景观效果,增加生物多样性|
|Euonymusalatus|鸢尾|鸢尾科|提升景观效果,增加生物多样性|
|Zoysiajaponica|麦冬|百合科|覆盖地面,防止扬尘|
|Loliumperenne|高羊茅|禾本科|覆盖地面,防止扬尘|
|Salixmatsudana|垂柳|悬铃木科|提供遮荫,净
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